矢量控制,在国外多称为磁场定向控制(Field Orientation Control),其核心思想是,以电机磁场为坐标轴基准方向,通过坐标变换的方法,实现对电机转矩和磁通的解耦控制。
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顾名思义,矢量控制系统也称为磁场定向控制(field orientation control,foc)系统。 对于异步电动机矢量控制系统的磁场定向轴有三种选择方法,即转子磁场定向、气隙磁场定向和定子磁场...
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顾名思义,矢量控制系统也称为磁场定向控制(field orientation control,foc)系统。 对于异步电动机矢量控制系统的磁场定向轴有三种选择方法,即转子磁场定向、气隙磁场定向和定子磁场...
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顾名思义,矢量控制系统也称为磁场定向控制(field orientation control,foc)系统。 对于异步电动机矢量控制系统的磁场定向轴有三种选择方法,即转子磁场定向、气隙磁场定向和定子磁场...
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direct field orientation control 直接磁场定向控制
indirect field orientation control 间接磁场定向
rotor field-orientation vector control 转子磁场定向矢量控制
Rotor field orientation control is the base of high-performance control strategy of AC motor vector control.
转子磁场定向控制是实现高性能交流调速方法——矢量控制的基础。
When the estimated speed converges to the actual rotor speed, the rotor flux observed converges to its true value, which can be used in direct field orientation control (DFOC).
当电机转速的估计值收敛于转速的真实值时,观测的转子磁链也收敛于其真实值,可将其用于直接磁场定向控制中。
In an induction motor field orientation vector control system, the rotor time constant may be deviated due to motor temperature variation and flux saturation.
本文在异步电动机矢量控制系统中提出了一种基于转子磁场定向的转子电阻自适应辨识方法。
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